哔哥哔特网旗下:
技术与应用分类

本文介绍了ADP2323主要特性, 功能方框图,以及多种应用电路.

2011-08-15关键字:电源稳压器通信网络服务器分类: 半导体

本文主要介绍了参考设计DER285主要特性, 驱动器电源指标和参考设计电路图,材料清单和PCB布局图.

2011-08-12关键字:LED驱动器件PCB分类: 半导体

除开关损耗外,开通和关断速度、电流突变和振荡(EMI)的发生也越来越受到重视。寄生杂散电感对直流母线谐振频率和二极管电流突变起到了重要作用。至少从EMI角度考虑,二极管电流突变将会对通过增加杂散电感或提高IGBT开通速度来降低开通损耗有所限制。

2011-08-10关键字:芯片逆变器开关分类: 半导体

这次我采用Bob Widlar的新型LM10,该器件整合了一个电压基准和一个功率放大器。当然我会构建一个有效的电路,在电流过小的时候检测和发送错误信息。后来我经过绘制电路图和反复修改,构建了一个有用的电路。客户也认为这个电路有用。

2011-08-10关键字:功率放大器电路工业杂志分类: 半导体

直流电子负载是能吸收直流电能,并将吸收的直流电能耗散、储存或回馈电网的一种电子电路装置,该装置所吸收的电流大小可以调节或设置,其端口输入特性符合欧姆定律。直流电子负载应用量很大,其主要通过模拟实物负载和负载波形,既可以实现对电源供应器规格特性的测试,也可作为ATE或ATS系统的组成单元,在线对充电器、...

AX6066以全新的设计理念,具备全电压输入,低反馈电压,高PFC,宽输出电压电流范围,高输出功率,兼容调光,高效率,设计灵活,优异的热管理,高可靠性,容易获得EMI/安规的认证的全面设计特点,更适用于LED照明驱动电源的应用。

2011-08-09关键字:LED光源驱动器直流电源分类: 半导体

标准的双向晶闸管触发电路电压隔离解决方案是在双向晶闸管的A2和G端子上串联一个光电双向晶闸管。当然,还需串联一个电阻,以降低光电晶闸管上的栅电流。这种驱动解决方案适合所的双向晶闸管。因此,当双向晶闸管上的电压在导通前是正电压时,正栅极电流触发晶闸管导通,相反,当晶闸管导通前是负电压时,负栅极电流触发...

2011-08-09关键字:固态开关晶闸管控制电路分类: 半导体

使用集成负载开关,是实施分布式电源架构并优化子系统功耗管理的一种简单方法。因其灵活性、易于实现性,以及更少的组件数目和更高的总可靠性——最终带来更短的产品上市时间,集成负载开关解决了广大设计人员面临的诸多无线应用难题。

电子电路一般都需要一个即使在负载电流发生瞬变时,输出电压也能维持在特定容差范围内的电压源,以确保电路的正常工作。设计工程师必须在理解瞬态响应原理的基础上,利用正确的设计思路才能以较低的成本改善电源的瞬态响应性能。

2011-07-26关键字:电子电路微处理器CPU芯片分类: 半导体

随着科技技术的发展,模块化是开关电源发展的总体趋势,可以采用模块化电源组成分布式电源系统,可以设计成N+1冗余电源系统,并实现并联方式的容量扩展,这就使得开关电源进入更广泛的应用领域,特别是在高新技术领域的应用,推动了开关电源的发展前进。另外,开关电源的发展与应用在节约能源、节约资源及保护环境方面都...

虽然在较低频率下可以较轻松地检查一个简单放大器的稳定性,但评估一个较为复杂的电路是否稳定,难度可能会大得多。本文使用常见的Pspice宏模型结合一些简单的电路设计技巧来提高设计工程师的设计能力,以确保其设计的实用性与稳定性。

2011-07-19关键字:放大器电路工程师元器件分类: 半导体

双倍数据速率内存(DDR)和DDR同步动态随机存储器(SDRAM)在很多计算和嵌入式应用中非常流行。该技术最初由美国电子器件工程联合委员会(JEDEC)发起,从上世纪90年代末的DDR内存规格逐步发展,并在2000年到2003年间陆续发布多个版本,最终形成DDR1和DDR SDRAM。

2011-07-18关键字:DDR存储器嵌入式IC分类: 半导体

随着家用电器、视听产品的普及,办公自动化的广泛应用和网络化的不断发展,越来越多的产品具有了待机功能,例如电池充电、遥控、数字显示、定时、触控与保温功能等等,以随时满足使用者的要求。这些新产品、新技术在极大地方便我们生活的同时,也造成了大量的能源浪费。举例而言, 数字电视的待机能耗在l~5 W左右,机顶...

2011-07-18关键字:家用电器办公自动化触控分类: 半导体

不管是类智能机还是智能机时代,电池的续航能力已经成为了制约手机从普通的通话、短信功能机往大屏、游戏等功能一体的智能机发展最大的瓶颈。基于类智能机推出的AW3208快充方案也只能算是一个折中的方案。

2011-07-15关键字:苹果智能机手机芯片分类: 半导体

开关电源(直流变换器)的类型很多,在研究开发或者维修电源系统时,全面了解开关电源主回路的各种基本类型,以及工作原理,具有极其重要的意义。

面向通用照明应用的离线供电LED不断促进对高性能和具成本效益的LED驱动器IC解决方案的需求。这类LED驱动器必须具有电气隔离、高效率、PFC>0.90和TRIAC调光功能。此外,它们还必须提供良好调节的LED电流,以保持一致的亮度,而不管输入电压或LED正向电压如何变化,同时它们必须提供各种保护功能以提高系统的可靠性。...

2011-07-13关键字:传统照明电视机显示器分类: 半导体

一旦3G基站大规模推向农村及偏远山区,则将要经历非常严酷的雷击环境的考验。3G基站除了电源部分需做好上述的各项措施之外,还应全面考虑天馈线的防雷,RRU内部电路的防雷设计、GPS的防雷等各个方面,才能保证3G基站的稳定可靠运行。

2011-07-12关键字:3G防雷电源分类: 半导体

双倍数据速率内存(DDR)和DDR同步动态随机存储器(SDRAM)在很多计算和嵌入式应用中非常流行。该技术最初由美国电子器件工程联合委员会(JEDEC)发起,从上世纪90年代末的DDR内存规格逐步发展,并在2000年到2003年间陆续发布多个版本,最终形成DDR1和DDR SDRAM。

2011-07-11关键字:存储器嵌入式电子器件分类: 半导体

供电系统中的电感性和电容性负载开启或断开、地极短路、电源线路短路等,都能在电源线路上产生高压脉冲,脉冲电压可达正常电压的3到5倍,可严重损坏设备。破坏效果与雷击类似。

2011-07-08关键字:路灯雷电电磁波电源线信号线分类: 半导体

芯片设计所涉及的挑战各种多样,包括功能正确性、电源、信号完整性和可制造性等。芯片不能孤立存在,而必须以电气和机械的方式集成到系统环境中。此外,芯片还必须进行封装,然后安装在电路板上。芯片/封装/印制电路板(PCB)协同设计确实存在不少挑战,不过设计人员在追求设计收敛的过程中可以使用各种工具和方法。

2011-07-01关键字:芯片封装电路板分类: 半导体

近几年LED作为新型节能光源,可以说是高歌猛进,在全球和中国都赢得得了很高的投资热情和极大关注,并由户外向室内照明应用市场渗透。相比于传统的照明产品,LED灯具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,LED日光灯管也因为其寿命、节电等特点在市场上得到了广泛的应用。

2011-07-01关键字:节能光源日光灯管驱动分类: 半导体

在人们环保意识越来越强的今天,节能绝不仅仅是热点议题,更是各国重要规范机构和业界领先厂商切切实实的行动项目。环顾我们的工作及生活环境,那些最常用、最常见或有极具节能潜力的电子电器自然首先成为节能行动目标,如计算机、平板电视、机顶盒、适配器/外部电源等电源应用及发光二极管(LED)照明等。

2011-06-29关键字:计算机平板电视机顶盒适配器分类: 半导体

本文介绍了LM3434主要特性,方框图,10A输出和20A输出应用电路图,以及LM3434 20A输出评估板电路,材料清单和PCB布局图.

2011-06-28关键字:DC/DC控制器PCB分类: 半导体

FCC和VDE标准是全世界通用标准,许多国家的标准都是根据这两个标准制订的。只要满足FCC/VDE B级的要求,电子设备就可以安装在任何地方。传导噪声是噪声电流在输入电源线上产生的噪声,噪声电流是由交流市电供电的设备中的高频开关电路产生。这些噪声电流包括共模噪声电流和差模噪声电流。

2011-06-28关键字:电子设备电源滤波器电容分类: 半导体

G 类音频放大器拓扑是AB 类拓扑的一种改版,其拥有自适应电源,可随音频源而变化。这种拓扑结构降低了功耗,提高了效率,从而为使用 G 类放大器拓扑的耳机带来更长的电池使用时间。

2011-06-28关键字:放大器电池电源分类: 半导体
 
独家
Vishay公司已扩大其超薄、大电流电感器IHLE系列的生产,该系...详细>>
中国制造业竞争力虽排名第一,但总体而言,其GDP占比有所下降...详细>>
为了创造一个舒适、整洁有序的办公环境,推进公司日常工作规...详细>>
专题
小度不仅“参加”过脱口秀,“上”过春晚,还一度成为5月与6...详细>>
国家大力推动5G网络的建设中,5G基站电源应用目前面临着怎样...详细>>
2022年二季度,美联储加息愈加激进,但通胀率不降反升,全球...详细>>
Big-Bit会议
热门推荐
随着数据量的不断增长和云计算的普及,数据中心需要处理的数...详细>>
圆形连接器适合恶劣环境应用,但新的汽车设计要求连接器能够...详细>>
点击排行
粤B2-20030274号   Copyright Big-Bit © 2019-2029 All Right Reserved 大比特资讯 版权所有     未经本网站书面特别授权,请勿转载或建立影像,违者依法追究相关法律责任